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高低區直連供暖機組、板式換熱機組、管殼式汽水換熱機組的專業廠家
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山西吸收式換熱機組廠家直供太原 清徐 榆次 陽曲 古交 婁煩等集中供熱換熱站

發布時間:2015-6-4

山西吸收式換熱機組廠家直供太原 清徐 榆次 陽曲 古交 婁煩的集中供熱工程熱力站大溫差改造項目,我公司設計制造的板式換熱機組性能穩定,運行可靠,結構緊湊,換熱效率高。非常適用于城市集中供熱、生活用水、企業生產、空調系統等。換熱機組是由板式換熱器、循環泵、補水泵、電控柜、管道、機架、儀表、閥門等組成。 機組的控制功能根據客戶的要求定制,可實現無人值守。 
基于吸收式換熱的大溫差供熱技術是指在二級換熱站處以吸收式換熱機組代替傳統的板式換熱器,從而使一次管網回水溫度降低至30℃以下,拉大了供、回水溫差,故稱為大溫差供熱技術。     我公司主要產品有:BR.BRB系列板式換熱器、管殼式換熱器、容積式換熱器、浮動盤管式換熱器、螺旋板式換熱器、吸收式換熱機組、高低區直連換熱機組、汽水換熱機組、工業爐換熱器、除污器、過濾等營銷服務網絡遍布全國各地。  
 
1、山西吸收式換熱機組原理介紹   


圖為吸收式換熱機組流程圖,該機組主要由吸收式換熱裝置和常規板換裝置組成。吸收式換熱裝置以一次網供水的熱量作為驅動力,產生熱泵效應,進而能夠吸收低溫熱源的熱量。  利用優先類熱泵的技術原理,從低溫環境或介質中提取熱能傳遞到高溫環境和介質中。工作原理類似于熱泵,由四個與外界隔絕的由換熱管組成的部件構成,即發生器、冷凝器、蒸發器、吸收器。發生器產生水蒸汽和濃縮溴化鋰溶液;冷凝器的將換熱管外水蒸汽冷凝為水,并釋放熱量加熱換熱管里的水;蒸發器的換熱管將冷凝器傳來的水蒸發為水蒸汽,水蒸汽吸收蒸發器換熱管里介質的熱量。吸收器換熱管外的溴化鋰溶液吸收水蒸汽,水蒸汽釋放熱量,加熱換熱管里的介質。如此循環。 

一次網供水依次放熱給吸收式換熱裝置的高溫熱源、常規換熱和吸收式換熱裝置的低溫熱源,溫度降低至30℃以下后返回熱電廠。二次網回水依次經過吸收式換熱裝置和常規換熱器被加熱升溫后,供向熱用戶。   

2、山西吸收式換熱機組優勢分析   

(1)采用山西吸收式換熱機組后,一次網供回水溫度由原來的110/70℃變為110/25℃,溫差由原來的40℃增加至85℃,意味管網的熱量輸送能力增大約1倍。即通過吸收式換熱大幅降低熱力管網回路熱媒的溫度,拉大輸送溫差,可節約管網建設投資,并降低循環泵的輸送電耗。   

(2)不可逆損失顯著降低   

根據熱力學第二定律可知,能級不匹配的換熱過程存在較大的不可逆損失,這將造成大量可用能的浪費。連接一次網和二次網的傳統板式換熱器傳熱溫差大、不可逆損失嚴重。而吸收式換熱機組有效利用了一、二次熱網間的不匹配換熱環節蘊涵的可用勢能,驅動吸收式熱泵,使能量得到了梯級利用,避免了能量的“大材小用”。   

(3)為回收低品位余熱創造有利條件   

由于熱網回水溫度降低到了30℃以下,可以更加容易回收電廠凝汽器余熱,從而為提高系統能源利用效率奠定基礎。隨著人們對余熱利用的重視和相應技術的不斷完善,品位較高的余熱(如高溫煙氣)大多得到了有效利用。而對于品位低、數量大的低溫余熱,如電廠循環冷卻水余熱、燃氣鍋爐或燃汽輪機的煙氣冷凝熱以及一些工業低位余熱等,其有效利用技術的研發仍是一個亟待解決的課題。之所以低品位余熱的回收利用難度高,究其根本原因就是這些余熱與供熱的品味要求不匹配,而抬升低溫余熱品味的手段(如熱泵技術)往往受到技術、投資等方面因素的制約。通過吸收式換熱大幅降低熱力管網回路的熱媒溫度,可實現管網熱媒與低溫余熱的能級匹配,這對低溫余熱的回收與利用是至關重要的   

運用世界“吸收式換熱熱電聯產集中供熱新技術”改善空氣質量,為太原、清徐、榆次、陽曲、古交、婁煩的城市集中供熱提供新方案。  

我公司的質量方針:“科學管理,精益求精,以人為本,顧客至上”。做到:嚴格工業紀律,實行自檢,互檢、專檢相結合,準確識別和有效實現顧客需求,我們堅信世上沒有好只有更好。 
  
山西智能板式換熱機組是由板式換熱器、水泵、變頻器、過濾器、閥門、控制柜、儀表及自動化控制系統等組成的整體換熱設備。部分配套產品由軟件選型,參數準確,機組設計合理、外形美觀、控制較好、操作方便等。廣泛應用于供熱、制冷、水處理及能源環保,綜合利用等領域。 

一、山西板式換熱機組配置 
1、板式換熱器:美國傳特 
專業制造廠家、國際知名品牌、傳熱系數高、節省空間、熱效率高、投資費用低、不易結垢、操作維護簡便、換熱溫差小、換熱器流程組合多樣 
2、水泵:德國威樂、丹麥格蘭富等知名品牌             
                           
噪音低、體積小、使用壽命長、可按需調節流量和揚程 
3、膨脹罐:意大利瓦諾  
橡膠球囊壽命長,對人體完全無害;罐內外環氧樹脂處理,防腐蝕能力強;體積小、安裝方便、有效容積大、外觀精美 
4、儀表及控制系統:德國西門子、霍尼韋爾 
精確的測量、液晶顯示、自由調節,可選配彩色觸摸屏和遠程控制并可與BA系統聯網 
5、變頻器:ABB 
采用泵和風機專用變頻器、控制精確、安全可靠、節能省電、使用壽命長 
6、閥門 
選用各名牌廠家的產品,保證質量,便于操作。達到零泄漏、零維修、零備件,做到和管道同壽命 
二、產品優勢 
1、太原板式換熱機組占地面積小,并且由于采用了換熱效率高的板式換熱器,能夠取得高的換熱效率。 
2、太原板式換熱機組全部采用優質配件,且設計合理、比摩阻小、熱損失少、降低了生產成本。 
3、用戶只需進行簡單的管道連接,接通電源,機組即可投入運行,節省了大量的安裝費用。 
4、維修費用低。 
5、設計機動靈活,我們既有常用的幾種類型的標準機組供用戶參考和選用,也可根據特殊用戶的特殊要求另做設計,以滿足不同行業的需求。 
6、操作清洗簡便外形美觀大方。 
7、天盛機組自動化程度高,可以達到真正的無人職守,節約用戶人力資源。如果用戶有需要,也可以與控制室或樓宇自控連接,實現全方位遠程監控。 

三、控制方式 
1、全自動溫度控制      室外室內溫度補償式溫度控制 
                        
回水溫度限制式溫度控制 
                        
調節閥掉電復位功能 
2、循環水泵控制         
機組循環泵降壓或軟啟動方式 
                        
循環泵定時啟停真正實現無人職守 
                        
循環泵自動切換及故障互投功能 
                        
泵閥連鎖互動控制 
3、全自動系統原來系統     變頻恒壓補水控制 
                           
補水泵定時啟停及切換互投功能 
系統超壓限制功能     
                           
系統低壓限制功能 
                           
板式換熱器結垢檢測功能 
4、換熱站其他控制      熱源的熱量流量顯示 
                        
軟化水箱的液位顯示及機組的關聯控制 
5、系統通訊功能       
整個換熱器壓力、溫度、液位泵狀態等參數在值班室內自控柜內均有顯示,并且控制器預留通訊接口、用戶以后升級連網,實現遠程監控將會非常方便。  

溫度控制:  
用電動調節閥控制一次網流量,使二次網出口保持設定溫度。  
用自立式溫度調節閥控制一次網流量,使二次網出口保持設定溫度。  
根據室外溫度自動調節二次網的出口溫度。   
       
壓力、壓差控制:  
二次側供回水壓差控制  
二次側回水壓力控制   

自動補水:  
變頻補水,用二次網回水的壓力信號控制變頻器的輸出,達到自動補水,使系統保持恒壓。  
用電接點壓力表電器控制,采用二次網系統壓力的上、下限來控制補水泵的啟停,使系統保持恒壓  

顯示報警:  
可以對一、二次網的進、出口的溫度、壓力、熱量、流量及室外溫度等參數實現微機自動化監測與控制,并對系統超壓、電機過熱、電源缺項、除污器堵塞進行自動報警。  

山西吸收板式換熱機組的控制功能根據客戶的要求定制,可實現無人值守。 

    “基于吸收式換熱熱電聯產集中供熱新技術” 由清華大學建筑節能研究中心于2007年在世界上首次提出。它將吸收式換熱機組成功大規模應用于熱力站中,使該站的一次網回水溫度降低至20℃左右,與傳統換熱機組相比,在二次網供回水溫度不變的情況下,一次網供回水溫差大幅度提高,管網輸送能力大大增加,為我國大型熱電機組遠距離高效供熱和對城市既有熱網擴容改造開辟了新途徑。

    “華電大同優先熱電廠乏汽余熱利用示范項目”是世界上首個投入運營的“基于吸收式換熱的熱電聯產集中供熱新技術”的工業化應用工程。項目實現了電廠空冷汽輪機乏汽余熱回收130MW,單機余熱回收量達到65MW,是目前世界上回收余熱量大的電廠余熱回收專用機組。該項目是節能減排和增加供熱面積的民生科技推廣工程,經在華電大同優先熱電廠對同煤“兩區”建筑采暖供熱應用,滿足了2010年采暖季200萬平方米的供熱缺口,節約7.5萬噸標準煤,減少二氧化碳排放量17.2萬噸,二氧化硫排放量557.5噸,二氧化氮排放量485.4噸,灰渣量1.6萬噸。檢測報告表明:其綜合節能率達到50%,供熱能耗降低50%,減少二氧化硫、煙塵等污染物排放50%。

山西潤百泰科技有限公司開創了一支高素質的專業技術團隊,始終貫徹“以科技為動力、以市場為導向、以品質為保證、做好產品、創好服務”的營銷理念,對產品質量和售后服務鄭重承諾:顧客的利益所在就是我們生存與發展的根本,顧客滿意度就是衡量我們工作的標準。我們將繼續以“真誠的信譽、較好的技術、軍工的質量、滿意的服務”來滿足廣大客戶對我們產品的需求。 

山西潤百泰公司生產的熱泵型換熱機組,屬于能源技術領域。所述機組由熱水型吸收式熱泵機組、水水換熱器以及各種連接管路和附件組成;所述連接管路的水路系統分為一次側管路和二次側管路兩部分,一次側管路采用逐級順序串接的方式,一次側管路熱水依次經過吸收式熱泵的發生器、水水換熱器、吸收式熱泵的蒸發器;二次側管路熱水經過吸收式熱泵的吸收器和冷凝器以及水水換熱器;由于換熱機組一次側熱水依次經過吸收式熱泵的發生器、水水換熱器和吸收式熱泵的蒸發器,將熱水的熱量進行梯級利用,從而大幅度增大了一次側熱水的供、回水溫差。另外,一次側出換熱機組的出水溫度一般可以低于二次側進水溫度,這對于常規換熱器而言是無法實現的。

基于吸收式換熱的集中供熱技術,克服了熱源效率與熱網輸送能力之間的基本矛盾,解決了城市集中供熱熱源短缺和熱網輸送瓶頸難題,實現了提高管網輸送能力和降低管網建設投資的目的,進而大幅提高能源的有效利用率 山西太原吸收式機組廠家歡迎您致電咨詢!

 目前熱電聯產以它的較高的經濟性和環保性成為我國北方集中供熱的主要方式。在煤耗方面,熱電聯產比熱電分產節能30%—40%,熱電聯產機組發電量占全國火力發電的20%以上,因此,熱電廠成為我們集中供熱的主力,熱源廠作為城市供熱的輔助也發揮著巨大的作用。隨著城市建筑不斷增加,供熱面積不斷擴大,熱源也由于局限性而捉襟見肘。如何提高有限熱源的熱利用率成為我們的亟待解決的問題,一種新型的換熱方式應運而生:以一端的大溫差傳熱為吸收式熱泵提供驅動力,實現局部由低溫向高溫的換熱,由此形成了吸收式換熱的概念,并在此基礎上構建了吸收式換熱機組及配套技術,即熱泵技術。

1 什么是吸收式熱泵
  熱泵循環與制冷循環的本質是相同的,即使熱量從低溫熱源傳向高溫熱源。但熱泵裝置與制冷裝置的區別在于:熱泵裝置是從低溫物系取走熱量,傳遞給高溫物系,以維持較高的溫度不變的裝置;制冷裝置是不斷地從冷庫移走熱量,使冷庫維持低溫的裝置。
  依據廢熱源品味要求不同;可供應高品位熱水不同;外部驅動能源要求不同;循環原理不同,吸收式熱泵可分為優先類熱泵和第二類熱泵。優先類熱泵是增熱型熱泵,即利用少量的高溫驅動熱源,把低溫熱源的熱能提高到中溫,以提高熱能的利用效率;第二類熱泵是升溫型熱泵,即利用中低溫熱能驅動,通過大量中溫熱源和低溫熱源的熱勢差,制取熱量少于而溫度高于中溫熱源的熱量,以此來提高熱源品味。本文所提出的吸收式換熱技術就是利用吸收式熱泵來大幅增大一次網的供回水的溫差,從而減小熱能的不可逆損失,進而提高供熱效果、節約能源、減少投資的一種新型技術。   

2 吸收式熱泵的熱平衡過程和工作原理
  2.1 吸收式熱泵的熱平衡過程 
  高溫驅動熱源+低溫熱源→中溫熱源
 ?。ǜ邷仳寗訜嵩矗河兄苯永脙r值的高溫熱源,如中壓蒸汽等;
  低溫熱源:無利用價值的廢熱,如電廠循環水;
  輸出熱源:有較高利用價值的熱源,如一次網熱水)
  2.2 吸收式熱泵的原理
  吸收式熱泵主要由發生器、冷凝器、吸收器、蒸發器、熱交換器、溶液泵、冷劑泵、節流裝置、自動抽氣裝置及附屬裝置組成。工作工程中以溴化鋰溶液作為吸收劑,水作為制冷劑,將熱量從低溫熱源提取、轉移,從而得到所需的高品位熱源。主要流程簡述如下:通過溶液泵將吸收器中的溴化鋰稀溶液送往發生器,途經熱交換器;發生器中的稀溶液被管內熱源加熱,冷劑發生為冷劑蒸汽,稀溶液變為濃溶液進入熱交換器,加熱由吸收器送往發生器的稀溶液,換熱后的濃溶液進入吸收器;進入冷凝器內的冷劑蒸汽被冷卻水冷凝后變為冷凝水進入蒸發器;進入蒸發器內的冷凝水被均勻噴灑在蒸發器的傳熱管表面,吸收管內冷水的熱量而蒸發,產生的冷劑蒸汽進入吸收器,在吸收器內被溴化鋰濃溶液吸收;溴化鋰濃溶液吸收冷劑蒸汽后變為稀溶液,稀溶液被溶液泵又送到發生器。這個過程不斷循環往復。在濃溶液吸收冷劑蒸汽的過程中釋放出大量的熱量由冷卻水帶走。
  其實,在這個工作流程中,冷卻水帶走的熱量為在發生器中熱水的放熱量與在蒸發器中吸收冷水的熱量之和。另一方面,在熱交換器中稀溶液實際已經從濃溶液中得到一部分熱量,從而節約了熱水向發生器傳遞的熱量,進一步提高了機組的熱效率。
  3 吸收式換熱機組原理及其應用
  與常規的換熱方式相比較,吸收式換熱機組可以將一次網的回水溫度降低到二次網回水溫度以下。在二次網供回水參數不變的情況下,常規換熱器的一次網供回水管溫度分別為130ºC/70ºC,供回水溫差為60ºC;而吸收式換熱機組的一次網供回水溫度可以達到130ºC/20ºC,供回水溫差大幅的增加到110ºC,顧名思義,這種換熱器又被稱為“大溫差換熱器”。 
  與前面提到的熱平衡過程相對應的,驅動熱源為一次網供水,在吸收式換熱裝置中為板式換熱器中換熱回來的低溫熱源提供驅動力,通過熱泵效應,進而吸收低溫熱源熱量,輸出的中溫熱源即為二次網供水。
  在機組的工作過程中,一次網供水首較好入吸收式換熱裝置,然后進入板式換熱器,換熱后的低溫水再次回到吸收式換熱裝置,放熱至20ºC后返回電廠。在吸收式換熱機組交換的熱量能滿足的情況下,熱力站二次網回水進入吸收式換熱機組換熱,二網水經過熱交換吸收熱量升溫后直接供向熱用戶;如果在嚴寒期,僅依靠吸收式換熱機組交換的熱量不能滿足熱用戶需求時,二次網回水可以并聯分別進入吸收式換熱機組和常規換熱器,分別進行熱交換后匯合供向熱用戶。其實在這種情況下,高溫水在常規換熱器中與二次網回水換熱可以為吸收式換熱機組的換熱起到補充作用。
  4 吸收式換熱機組優勢分析
  由于熱力管網的輸送能力僅與輸送介質的比熱容和熱力管網的供回水溫差有關,而比熱容不變,則供回水溫差就成為供熱能力的決定性因素。一次網供回水溫差由原來的60ºC增大到110ºC,那么管網的輸送能力可以增大近一倍。
  通過實驗和研究分析,基于吸收式換熱的大溫差換熱技術可以將管網的輸送能力提高60%以上,熱電聯產集中供熱系統能耗降低40%左右,整體供熱能力提高30%以上。不僅節約了管網的建設投資,也節省了電耗。
  低溫余熱的回收再利用技術對于熱電聯產、鋼鐵、化工等企業來說可以起到節能增效的重要作用,提升低品位余熱使其有效的利用是一個關鍵性的問題?;厥者@些低溫余熱的難度較高,追根溯源還是因為低溫余熱與供熱品位不匹配,而提升低溫余熱品位的手段(如吸收式熱泵技術)往往會受到一定的技術、經濟制約。而吸收式換熱技術的出現對余熱回收利用至關重要。

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